一种极限温度下电流互感器误差测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN110703176A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911196462.4

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 一种极限温度下电流互感器误差测试系统及测试方法,用于配网用电流互感器性能评价工作,涉及互感器性能试验领域。该系统包含极限温度试验箱、电流互感器误差测试单元、转接排、接触器、连接线,在一次接线的条件下,可完成电流互感器极限高温、极限低温、常温情况下误差试验,并自动计算试验结果,形成原始记录及报告,无需人工干预,也无需反复搬运被试电流互感器、操作简便,大幅降低了试验劳动强度,提高了试验效率以及智能化程度,特别适合电流互感器极限温度下误差试验。

    一种电压互感器的在线误差检测系统及方法

    公开(公告)号:CN116559760A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310365056.6

    申请日:2023-04-06

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及一种电压互感器的在线误差检测系统及方法,其系统包括程控电源、信号预处理电路、被试电压互感器、标准电压互感器、分流器、电压采样电路和处理器,程控电源与信号预处理电路电连接,信号预处理电路分别通过对应的分流器与被试电压互感器和标准电压互感器的一次绕组的一端电连接,信号预处理电路的负输出端分别与被试电压互感器和标准电压互感器的一次绕组的另一端电连接,被试电压互感器和标准电压互感器的二次绕组的两端分别与电压采样电路对应的输入端电连接,电压采样电路的输出端与处理器的输入端电连接。本发明精确计算出被试电压互感器的误差,无需停电检测,大大提高了在检测效率,并保证了检测精度。

    一种具有数据防丢失功能的智能融合终端

    公开(公告)号:CN115397149B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210992242.8

    申请日:2022-08-18

    IPC分类号: H04L12/66

    摘要: 本发明涉及智能融合终端设备技术领域,具体为一种具有数据防丢失功能的智能融合终端,包括外箱体、散热机构和辅助安装机构,所述外箱体的一端通过转轴连接有门体,所述总控制模块的另一侧设置有数据记录保存模块,所述数据采集模块的顶端设置有温度控制器,所述数据采集模块的底端设置有电力控制模块,所述隔板的外表面固定连接有密封垫。本装置能够在停电时继续使用,避免本装置突然停止工作导致内部数据丢失或内部电子元件损坏,保证用户的正常使用,同时能够避免因温度过高而导致内部电子元件的损坏,进而提高本装置使用安全性,并且本装置能够提高打孔的准确性,通过辅助安装机构降低用户的安装难度,便于用户的工作,提高用户的工作效率。

    一种基于网络拓扑识别的台区供电管理系统与方法

    公开(公告)号:CN115800525A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211461930.8

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于网络拓扑识别的台区供电管理系统与方法,属于台区供电技术领域。通过精确的台区拓扑信息为供电服务指挥和抢修提供决策依据,以最小存储单位为依托,结合历史大数据,在监测周期内感知存储异常情况,进而能快速识别故障点,如果己知节点在台区拓扑中的准确位置,有助于现场维护人员锁定电表位置、故障范围,进而缩短故障抢修时间,提高供电服务水平,改善供电质量,全面提升供电网络的信息化与智能化水平,最终实现对供电网络运行状态的实时感知与精细化控制,工程上具有重要的应用价值;同时加入风险重要度计算,为制定科学、合理的安全控制措施提供基本的依据,并且通过风险重要度计算方法,还能提前感知隐藏的问题。

    一种台区源网荷储互动虚拟开发平台

    公开(公告)号:CN115766777A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211367027.5

    申请日:2022-11-02

    摘要: 本发明涉及低压智能配电技术领域,提供了一种台区源网荷储互动虚拟开发平台,包括计算机,台区智能融合终端,计算机与台区智能融合终端建立通讯连接;计算机内包括主框架模块、软件模拟器模块,台区智能融合终端内包括虚拟工况服务模块,数据中心模块,采集模块;本发明通过半实物的方式,使用实物的台区智能融合终端,以及虚拟的台区设备,构成了整个仿真开发平台,避免了全虚拟仿真所伴随的高开发成本,以及全实物仿真的高昂设备成本。

    一种用于配电网的安全防护装置及其方法

    公开(公告)号:CN115579791A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211166927.3

    申请日:2022-09-23

    摘要: 本发明涉及一种用于配电网的安全防护装置及其方法,安全防护装置包括承载底座、接地机构、防护立柱、辅助拉杆、承载台、导向臂、主升降驱动机构、辅助升降驱动机、移动检测终端,承载底座内设一个与其轴线同轴分布的定位槽,防护立柱环绕定位槽轴线均布,防护立柱后侧的外侧面与辅助拉杆铰接,接地机构与承载底座连接,承载台通过主升降驱动机构与相邻两防护立柱外侧面间滑动连接,承载台侧壁与若干导向臂下端面间连接,移动检测终端数量与防护立柱侧表面间通过辅助升降驱动机构滑动连接。本发明可有效满足各类配电网设备配套运行的需要,不受地形环境限制;同时可有效的实现对配电网设备进行运行环境远程检测、防止设备掉落造成的二次伤害。

    一种安全性高的智能融合终端
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115531788A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211315068.X

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明涉及智能融合终端技术领域,具体为一种安全性高的智能融合终端,包括壳体、预固定机构和锁定机构,所述壳体的一端通过转轴连接有端盖,所述壳体的内部设置有安装板,所述安装板的中部设置有总控制模块,所述安装板的一端设置有数据采集模块,所述数据记录保存模块的底端设置有运行监控模块,所述第一固定块的顶端设置有声光报警器。本装置在使用中能够自动进行散热和除尘工作,从而保证本装置内部电子元件的温度正常,亦能够避免本装置内部元件因温度过高或短路产生火花和烟雾,而产生严重的损失,能够及时通知用户进行检修,同时能够避免其他人私自拆卸本装置,避免其他人窃取本装置内部的电子元件,从而提高本装置的安全性。

    一种具有数据防丢失功能的智能融合终端

    公开(公告)号:CN115397149A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210992242.8

    申请日:2022-08-18

    摘要: 本发明涉及智能融合终端设备技术领域,具体为一种具有数据防丢失功能的智能融合终端,包括外箱体、散热机构和辅助安装机构,所述外箱体的一端通过转轴连接有门体,所述总控制模块的另一侧设置有数据记录保存模块,所述数据采集模块的顶端设置有温度控制器,所述数据采集模块的底端设置有电力控制模块,所述隔板的外表面固定连接有密封垫。本装置能够在停电时继续使用,避免本装置突然停止工作导致内部数据丢失或内部电子元件损坏,保证用户的正常使用,同时能够避免因温度过高而导致内部电子元件的损坏,进而提高本装置使用安全性,并且本装置能够提高打孔的准确性,通过辅助安装机构降低用户的安装难度,便于用户的工作,提高用户的工作效率。

    适用于分段式电动汽车动态无线充电线圈定位系统及方法

    公开(公告)号:CN115009053A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210818947.8

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: B60L53/126 B60L53/38

    摘要: 本发明公开了一种适用于分段式电动汽车动态无线充电线圈定位系统及方法,属于无线电能传输技术领域。系统包括电能传输模块和定位模块。其中,电能传输模块包括发射端、分段式耦合机构、接收端,发射端产生高频交流电注入到发射线圈,通过耦合机构的磁耦合作用将电能传输至负载端,完成电能传输。在发射端处还设置有定位模块,可通过控制逆变电源的频率对电能传输通路进行频率扫描,对发射与接收端的耦合互感进行识别,进而实现接收线圈的位置识别。本发明可以对接收端移动下的动态无线系统提供实时定位,通过控制发射线圈开关的投切可以实现电动汽车边走边充的功能。

    一种智能配变终端流水线生产校验方法

    公开(公告)号:CN114114122A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111398835.3

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明涉及流水线校验技术领域,且公开了一种智能配变终端流水线生产校验方法,包括以下步骤:S1:预调研,充分调研智能配变终端研发和流水线生产流程,然后记录智能配变终端流水线生产环境参数;S2:数据采集,采集流水线的参数,同时采集测试人员日常操作日志和时间戳;S3:建立通信连接,校验系统接入多个厂家的标准源。本发明可与智能配变终端进行通信,完成装置配置信息设定、参数整定、电气量校核,提高校验的效率和准确性,实现自动化校验生产校验系统与待测终端以太网通信,完成与终端完整性数据交互,提高了系统通信的兼容性、可扩展性,校验时可以需求自己设置校核点,使校验结果更具有普适性。